
- •Томский университет систем
- •Кафедра радиоэлектроники и защиты информации (рзи) Широкополосный усилитель
- •3.4.1 Выбор рабочей точки……………………….............14
- •3.4.4 Расчёт цепей термостабилизации.…………............15
- •1.Введение
- •2. Техническое задание
- •3. Расчётная часть
- •3.1 Структурная схема усилителя.
- •Расчёт выходного каскада
- •3.3.1 Выбор рабочей точки
- •3.3.2 Выбор транзистора
- •3.3.4 Расчёт цепей термостабилизации
- •3.4.1 Выбор рабочей точки
- •3.4.2 Выбор транзистора
- •3.4 Расчёт корректирующих цепей
- •3.4.1 Выходная корректирующая цепь
- •3.5.2 Расчёт межкаскадной кц
- •3.5.3 Расчёт входной кц
- •3.6 Расчёт разделительных и блокировочных ёмкостей
- •4. Заключение
- •1. Рабочая полоса частот: 49-600 мГц
- •2. Линейные искажения
3.3.4 Расчёт цепей термостабилизации
Существует несколько вариантов схем термостабилизации. Их использование зависит от мощности каскада и от того, насколько жёсткие требования к термостабильности. В данной работе рассмотрены три схемы термостабилизации: пассивная коллекторная, активная коллекторная и эмиттерная.
3.3.4.1 Пассивная коллекторная термостабилизация
Данный вид термостабилизации (схема представлена на рисунке 3.6) используется на малых мощностях и менее эффективен, чем две другие, потому что напряжение отрицательной обратной связи, регулирующее ток через транзистор подаётся на базу через базовый делитель.
Рисунок 3.6
Расчёт, подробно описанный в [3], заключается
в следующем: выбираем напряжение
(в данном случае
В)
и ток делителя
(в
данном случае
,
где
– ток базы), затем находим элементы
схемы по формулам:
;
(3.3.12)
,
(3.3.13)
где
–
напряжение на переходе база-эмиттер
равное 0.7 В;
.
(3.3.14)
Получим следующие значения:
Ом;
Ом;
Ом.
3.3.4.2 Активная коллекторная термостабилизация
Активная коллекторная термостабилизация используется в мощных каскадах и является очень эффективной, её схема представлена на рисунке 3.7. Её описание и расчёт можно найти в [2].
Рисунок 3.7
В качестве VT1 возьмём
КТ361А. Выбираем падение напряжения на
резисторе
из условия
(пусть
В),
затем производим следующий расчёт:
;
(3.3.15)
;
(3.3.16)
;
(3.3.17)
;
(3.3.18)
,
(3.3.19)
где
– статический коэффициент передачи
тока в схеме с ОБ транзистора КТ361А
;
(3.3.20)
;
(3.3.21)
.
(3.3.22)
Получаем следующие значения:
Ом;
мА;
В;
кОм;
А;
А;
кОм;
кОм.
Величина индуктивности дросселя выбирается таким образом, чтобы переменная составляющая тока не заземлялась через источник питания, а величина блокировочной ёмкости – таким образом, чтобы коллектор транзистора VT1 по переменному току был заземлён.
3.3.4.3 Эмиттерная термостабилизация
Для выходного каскада выбрана эмиттерная термостабилизация, схема которой приведена на рисунке 3.8. Метод расчёта и анализа эмиттерной термостабилизации подробно описан в [3].
Рисунок 3.8
Выберем
В
и
А.
Учитывая то, что в коллекторной цепи
отсутствует резистор, то напряжение
питания рассчитывается по формуле
В.
Расчёт величин резисторов производится
по следующим формулам:
;
(3.3.23)
;
(3.3.24)
.
(3.3.25)
Получим следующие значения:
Ом;
Ом;
Ом;
3.4 Расчёт входного каскада по постоянному току
Для выходного каскада выбрана схема представленная на рисунке 3.9.
Рисунок 3.9